土壤水分温度记录仪分析水分以及温度的极限
全球气候变化和COz浓度增高所引起的“温室,效应”使气候变暖和干燥【1】。气温的升高将进一步导,致土壤蒸散量和植物蒸腾量的增高,使土壤散失过,多的水分而变得更加干旱。植物如何适应全球气候,变化所引起的土壤干旱是人们关注的问题之一。热,带亚热带地区虽然气候湿热,高温多雨,但其干湿,季并不与热量变化同期,特别在冬季植物仍然会受,到局部的干旱影响12]。土壤水分的变化将会影响植,物的生长,研究不同土壤水分对植物光合作用的影,响有助于阐明植物在环境变化中的生理响应和适,应性。不同植物对光辐射、气温和水分状况变化的,响应已有较多的研究工作,5j,但较少涉及到土壤水,分状况对珍稀濒危植物光合作用的影响,土壤水分的测定可以使用土壤水分温度记录仪进行快速的测定分析。
,华南地区夏季7月异常酷热,测定日(15-19日)气温最高达37.5 ̄(2(13:00时),空气相对湿度最低为40%(14:00-15:00)。在上午,随着太阳辐射强度的增大和气温持续升高,单性木兰叶片净光合速率(Pn)逐渐增大(图2A),约在9:00Pn达到最大值。WH和WM组在上午9:00分别为4.41+1.10umolin~Zs和4.28+1.23umolm-Zs~,而WL组的Pn明显较低,为1.89+0.94umolm-Zs~。可见,低的土壤水分处理组的植物有低的Pn。夏季中午太阳辐射较高,达到1400umolm-Zs一,而空气相对湿度很低,这就引起叶片大部分气孔关闭和Pn降低(图3)。3种土壤水分处理的单性木兰,其Pn在中午时达到最低值,出现“午休”现象的时间相近,土壤水分的测定可以使用土壤水分速测仪进行快速的测定分析。且Pn值亦相近(图2A)。午后,Pn回升,在17:00后随着太阳辐射的下降,Pn再次降低,其Pn的日变化表现鞍形的变化格式。土壤水分高(WH组)的单性木兰的Pn日平均值比土壤水分低(wM、WL组)的高(表2),但不同土壤水分处理并不改变Pn的日变化进程的格式
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